УСТРОЙСТВО ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ Российский патент 2003 года по МПК B07B4/08 B07B7/83 

Описание патента на изобретение RU2203150C2

Изобретение относится к разделению по крупности мелкодисперсных материалов и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых, а также в металлургической, химической и пищевой отраслях промышленности.

Для разделения дисперсных материалов по крупности известны устройства с использованием стационарной сферической просеивающей поверхности, внутри которой для поддержания во взвешенном состоянии и транспортировки исходного материала к просеивающей поверхности, а также для очистки последней на вращающемся валу или роторе радиально установлены лопасти. Причем лопасти имеют различную форму и порядок их размещения:
- парное закрепление прямых лопастей на валу ротора со смещением каждой пары лопастей относительно друг друга на 90o и углом атаки лопастей в пределах минус 10o до плюс 40o (см. авт. св. 463479, В 07 В 1/24, Ротор барабанного грохота 10, Б.И. 1975),
- изогнутые лопасти, размещенные на крыльчатке, которая жестко соединена с лопастным ротором, установленным на вращающемся валу (см. авт. св. 839604, В 07 В 1/24, Барабанный грохот, Б.И. 23, 1981),
- лопасти с изогнутыми концами в направлении к просеивающей поверхности, причем загнутая часть лопастей расположена под углом к продольной оси ротора (см. авт. св. 1404124, В 07 В 1/24, Барабанный грохот, Б.И 23, 1988).

Общим недостатком указанных конструктивных решений является низкая эффективность разделения по крупности особенно мелкодисперсных материалов из-за засорения просеивающей поверхности крупными частицами, которые под действием центробежных сил концентрируются на просеивающей поверхности.

Для предотвращения засорения просеивающей поверхности крупными частицами известны устройства, в которых:
- на вращающемся роторе установлены щетки с возможностью возвратно-поступательного радиального движения при соприкосновении их с вибрирующей просеивающей поверхностью (см. авт. св. 1419753, В 07 В 1/08, Устройство для просеивания материалов, Б.И. 32, 1988);
- вращающаяся сферическая поверхность снабжена встряхивателем и расположена эксцентрично относительно ротора, на котором установлены щетки с пружинными амортизаторами (см. авт. св. 1128991, В 07 В 1/08, Устройство для протирки комкующихся сыпучих материалов, Б.И. 46, 1984);
- рабочие кромки прямолинейных лопастей ротора, обращенные к просеивающей поверхности, выполнены закругленными (см. авт. св. 1613200, В 07 В 1/20, Устройство для просеивания сыпучих материалов, Б.И. 46, 1990).

Данные технические решения, хотя и позволяют повысить эффективность классификации за счет механической очистки просеивающей поверхности, но приводят к быстрому ее износу.

Наиболее близким по своей технической сущности к предлагаемому изобретению является классификатор сыпучих материалов, включающий дуговую просеивающую поверхность, снаружи которой установлен кожух, а внутри - вращающийся барабан, на котором поочередно установлены забрасывающие лопатки и очистители (см. авт. св. 897315, В 07 В 1/20, 15.01.1982 (прототип)).

Недостатком указанного классификатора является малая производительность из-за небольшого зазора между вращающимся барабаном и просеивающей поверхностью, низкая эффективность классификации из-за невозможности удаления с просеивающей поверхности частиц, имеющих близкий размер с отверстием просеивающей поверхности, а также большой износ последней в результате движения по ней очистителей.

Целью настоящего изобретения является повышение эффективности классификации и производительности устройства особенно при разделении тонкодисперсных материалов.

Указанная цель достигалась тем, что устройство для классификации мелкодисперсных материалов, содержащее сортировочную камеру с дуговой просеивающей поверхностью, лопасти, размещенные вдоль вала, установленного с возможностью вращения, патрубки для вывода продуктов классификации, согласно изобретению снабжено патрубком для подвода материала в виде аэросуспензии, а на концах лопастей установлены рассекатели, одна из сторон которых, обращенная в направлении вращения лопастей, изогнута к просеивающей поверхности, при этом лопасти установлены с возможностью вращения с частотой от 50 до 200 Гц и с возможностью регулирования расстояния между рассекателями и просеивающей поверхностью.

Новизна предложенного технического решения заключается в том, что установка на концах лопастей рассекателей, одна из сторон которых, обращенная в направлении вращения, изогнута к просеивающей поверхности.

Это обеспечивает за вращающимися лопастями возникновение турбулентных (вихревых) потоков вблизи просеивающей поверхности. При турбулентном течении аэросуспензии из-за локального изменения величин и направления давления и скорости происходит расслоение материала по крупности вблизи просеивающей поверхности, что повышает эффективность и производительность процесса разделения.

Устройство для классификации мелкодисперсных материалов (см. чертеж) состоит из корпуса 1, внутри которого на каркасе 2 установлена дуговая просеивающая поверхность 3; прямолинейных лопастей 4, закрепленных вдоль вала 5, выполненного с возможностью вращения. На свободных концах лопастей 4 установлены рассекатели 6, стороны которых, обращенные в направлении вращения лопастей, изогнуты к просеивающей поверхности. Устройство снабжено патрубками для подачи исходной аэросуспензии 7, вывода подрешетного продукта 8 и надрешетного продукта 9. Для регулирования давления в рабочей зоне и количества выводимого надрешетного продукта патрубок 9 снабжен шибером 10.

Устройство работает следующим образом. Исходный материал в виде аэросуспензии через патрубок 7 под давлением подается во внутрь устройства, где под действием центробежных потоков, создаваемых вращающимися лопастями 4, материал перемещается к просеивающей поверхности 3, через которую происходит его разделение по крупности. При этом рассекатели 6 с изогнутой стороной к просеивающей поверхности в направлении вращения лопастей создают срывной характер обтекания суспензии. Вследствие этого за лопастями возникает резко выраженный турбулентный характер течения аэросуспензии в виде вихревых потоков, которые перемещаются по просеивающей поверхности со скоростью, равной скорости вращения лопаток. Размеры и частота турбулентных возмущений зависят от угла наклона рассекателей, расстояния между ними и просеивающей поверхностью, а также от количества лопаток и скорости их вращения.

Из-за перепада давления в вихревую область в первую очередь вовлекаются с просеивающей поверхности крупные частицы, как имеющие большую массу, а также частицы, обладающие большой парусностью. В результате этого происходит очистка просеивающей поверхности от крупных частиц, а благодаря перепаду давления в рабочей камере и в зоне разгрузки подрешетного продукта ускоряется прохождение через просеивающую поверхность мелких частиц. При этом крупные частицы в основном находятся во взвешенном состоянии и не оказывают существенного абразивного действия на просеивающую поверхность, а разгрузка их из рабочей зоны осуществляется через патрубок 9 и регулируется шибером 10.

Эффективность разделения в зависимости от крупности исходного материала и требований к составу продуктов классификации может регулироваться путем изменения расстояния между рассекателями и просеивающей поверхностью, давления в рабочей зоне, частоты турбулентности, создаваемый вращающимися лопастями, от 50 до 200 Гц. С уменьшением размера частиц в выделяемом подрешетном продукте требуется повышение частоты турбулентности, которое достигается увеличением скорости вращения лопастей. Причем разделение материала в центробежно-турбулентных потоках в предлагаемом устройстве происходит по крупности частиц, имеющих размер в 8-12 раз меньше, чем отверстия просеивающей поверхности. Например, при отверстиях просеивающей поверхности 315 мкм и частоте турбулентности 100 Гц подрешетный продукт содержит 97% частиц крупностью менее 40 мкм, а при отверстиях просеивающей поверхности 120 мкм и частоте турбулентности 200 Гц подрешетный продукт содержит 95% частиц крупностью менее 10 мкм.

Из приведенных в таблице сравнительных показателей разделения порошка флогопита следует, что по сравнению с прототипом (а.с. 897315) предлагаемое устройство повышает эффективность классификации по классу - 10 мкм на 20%, увеличивает срок службы просеивающей поверхности в 4 раза и производительность в 3 раза.

Похожие патенты RU2203150C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2001
  • Тригобюк С.Б.
  • Пучка В.Д.
  • Гершенкоп А.Ш.
  • Усачев П.А.
RU2199403C2
СПОСОБ МАГНИТНО-ГРАВИТАЦИОННОЙ СЕПАРАЦИИ 2000
  • Усачев П.А.
RU2187379C2
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МАГНЕТИТОВЫХ РУД 1998
  • Маслов А.Д.
  • Пурыскин Э.Д.
  • Почекутов В.И.
  • Шаповал В.С.
RU2149699C1
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МАГНЕТИТОВЫХ РУД 1997
  • Пурыскин Э.Д.
  • Маслов А.Д.
RU2132742C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ТОНКИХ ПОЛОГОПАДАЮЩИХ РУДНЫХ ТЕЛ 1992
  • Бусырев В.М.
  • Бессонов И.И.
  • Федькин В.Н.
RU2039265C1
СПОСОБ ДООБОГАЩЕНИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО БАДДЕЛЕИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 1994
  • Усачев П.А.
  • Иванова В.А.
  • Задорожный В.К.
RU2106202C1
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЖИЛЬНОГО КВАРЦА 1992
  • Задорожный В.К.
  • Щеголев И.А.
  • Герасимов М.М.
  • Солодов Л.В.
RU2042430C1
МАГНИТНО-ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР 1997
  • Усачев П.А.
  • Мельников Н.Н.
  • Корытный С.Ю.
RU2133155C1
Способ обогащения слюдяных руд 1990
  • Гершенкоп Александр Шлемович
  • Хохуля Михаил Степанович
  • Улезко Александр Аркадьевич
  • Дедкова Нина Леонидовна
SU1740068A1
СПОСОБ ПЕРЕЧИСТКИ ГРАВИТАЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 1992
  • Ракаев А.И.
  • Маслов А.Д.
  • Виноградова И.Н.
  • Аккускаров Ф.Ю.
  • Пожарский В.Н.
  • Кораблева Т.П.
  • Мацейко С.А.
RU2026113C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 203 150 C2

Реферат патента 2003 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к разделению по крупности мелкодисперсных материалов и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых, а также в металлургической, химической и пищевой промышленности. Устройство для классификации мелкодисперсных материалов, содержащее сортировочную камеру с дуговой просеивающей поверхностью, лопасти, размещенные вдоль вала, установленного с возможностью вращения, патрубки для вывода продуктов классификации, при этом оно снабжено патрубком для подвода материала в виде аэросуспензии, на концах лопастей установлены рассекатели, одна из сторон которых, обращенная в направлении вращения лопастей, изогнута к просеивающей поверхности, причем лопасти установлены с возможностью вращения с частотой от 50 до 200 Гц и с возможностью регулирования расстояния между рассекателями и просеивающей поверхностью. Заявленное изобретение позволяет повысить эффективность классификации, а также производительность устройства особенно при разделении тонкодисперсных материалов. 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 203 150 C2

Устройство для классификации мелкодисперсных материалов, содержащее сортировочную камеру с дуговой просеивающей поверхностью, лопасти, размещенные вдоль вала, установленного с возможностью вращения, патрубки для вывода продуктов классификации, отличающееся тем, что оно снабжено патрубком для подвода материала в виде аэросуспензии, на концах лопастей установлены рассекатели, одна из сторон которых, обращенная в направлении вращения лопастей, изогнута к просеивающей поверхности, при этом лопасти установлены с возможностью вращения с частотой от 50 до 200 Гц и с возможностью регулирования расстояния между рассекателями и просеивающей поверхностью.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2203150C2

Классификатор сыпучих материалов 1977
  • Верхотуров Михаил Васильевич
  • Панишев Аркадий Дмитриевич
  • Пушкарев Георгий Васильевич
SU897315A1
Барабанный грохот 1985
  • Бердяев Василий Фадеевич
  • Тиунова Надежда Тимофеевна
  • Дябин Николай Васильевич
  • Шапиро Михаил Иосифович
  • Параскун Владимир Иванович
SU1404124A1
Центробежный аппарат для фракционирования сыпучих материалов 1984
  • Нетребский Александр Андреевич
  • Коновенко Григорий Матвеевич
  • Белый Иван Кондратьевич
SU1238813A1
БАРАБАННЫЙ ГРОХОТ 1992
  • Бердяев В.Ф.
  • Грибова И.Г.
  • Козырина Г.Г.
RU2047398C1
СМЕСИТЕЛЬ 1991
  • Уфимцев В.М.
  • Ремезов А.П.
RU2009711C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БУМАЖНОЙ МАКУЛАТУРЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 1978
  • Кравченко Иван Иванович[Ua]
RU2054073C1
СПОСОБ СОРТИРОВКИ ПРОДУКТОВ РАЗМОЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Строителев Р.Г.
  • Строителев Г.М.
RU2141878C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АДДИТИВНОГО ПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Бермешева Евгения Владимировна
  • Возняк Алена Игоревна
  • Топчий Максим Анатольевич
  • Грибанов Павел Сергеевич
  • Асаченко Андрей Федорович
  • Нечаев Михаил Сергеевич
  • Бермешев Максим Владимирович
RU2669562C1
РАБОЧИЙ ОРГАН ОКУЧНИКА 2004
  • Кудзаев А.Б.
  • Цгоев А.Э.
  • Хадаев В.А.
  • Пораева З.Х.
RU2250580C1

RU 2 203 150 C2

Авторы

Тригобюк С.Б.

Пучка В.Д.

Гершенкоп А.Ш.

Усачев П.А.

Даты

2003-04-27Публикация

2001-04-24Подача